Cтраница 3
В формулах (3.20) и (3.21) н - глубина подвески насоса; Е - модуль Юнга; ju и - площади сечения штанг и труб по кетал - - лу. [31]
Во время эксплуатации скважины по технологическим причинам глубину подвески насоса приходится изменять. Чтобы не рубить и не наращивать кабель при таких изменениях подвески, длина кабеля берется по максимальной глубине подвески данного насоса и при меньших глубинах его излишек оставляется на барабане. Этот же барабан используется для намотки кабеля при подъеме ПЦЭН из скважин. [32]
![]() |
Схема устройства карманного динамографа. [33] |
Кроме того, записывают номер скважины, глубину подвески насоса, тип и диаметр насоса, диаметр насосных штанг, тип станка-качалки, длину хода, число качаний и дебит скважины в момент динамометрирова-ния. Динамограммы записывают периодически через каждые 5 - 10 мин после первой динамограммы. [34]
Во время эксплуатации скважины по технологическим причинам глубину подвески насоса приходится изменять. Чтобы не рубить и не наращивать кабель при таких изменениях подвески, длина кабеля берется по максимальной глубине подвески данного насоса и при меньших глубинах его излишек оставляется на барабане. Этот же барабан используется для намотки кабеля при подъеме ПЦЭН из скважин. [35]
Содержание свободного газа в откачиваемой жидкости на глубине подвески насоса должно быть сокращено до минимума. [36]
Потеря длины хода плунжера возрастает по мере увеличения глубины подвески насоса. [37]
Для эксплуатации скважин с различными геолого-техническими характеристиками и глубинами подвески насоса в зависимости от величины зазора между плунжером и втулкой ( цилиндром) используются четыре группы посадки. [38]
Пневмопривод применяется некоторыми зарубежными фирмами в скважинах с малой глубиной подвески насоса и при малых подачах. [39]
![]() |
Основные типы насосов. [40] |
Применение подобных насосов наиболее целесообразно в тех случаях, когда глубина подвески насоса большая, в продукции скважины содержится большое количество механических примесей и скважина работает в периодическом режиме. В подобных условиях применение обыкновенных вставных насосов с нижним креплением приводит к тому, что механические частицы попадают в кольцевую щель между корпусом насоса и НКТ, вызывая его прихват. В данном же случае движение цилиндра в трубах не позволяет механическим примесям прихватить цилиндр в трубах. [41]
Из анализа зависимостей - следует: 1) потери пропорциональны квадрату глубины подвески насоса; следовательно, насос наиболее выгоден для малых глубин; 2) потери обратно пропорциональны длине хода поршневой группы; следовательно, наиболее выгоден насос с большой длиной хода; 3) применение рабочей жидкости с повышенным объемным модулем упругости уменьшает потери; 4) для сокращения потерь выгодно уменьшение диаметра напорного трубопровода, однако при этом увеличиваются гидравлические потери. [42]
На модели нагрузка на плунжер создается весом столба ртути высотой, равной глубине подвески насоса. При диаметрах плунжеров, использованных в модели, фактическая изгибающая осевая сила Рфакт. [43]
Насосы скважинные штанговые невставные НСН1 предназначены для эксплуатации нефтяных скважин с глубиной подвески насоса не более 1200 м в неосложненных условиях. Насос снабжен всасывающим и нагнетательным клапанами, расположенными в верхней част плунжера. [44]
Серийно выпускается редуктор с крутящим моментом 5600 кгс-м, что позволяет увеличить глубину подвески насосов и отбор жидкости из скважины. С целью упрощения обслуживания редукторов разрабатывается конструкция с картерной смазкой подшипников. [45]